循环1心脏的生物电活动

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《心脏生物电活动》课件

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药物治疗对心脏生物电活动的影响
药物种类:抗心律失常药物、抗高血压药物等 药物作用机制:影响心肌细胞膜电位、改变心肌细胞离子通道等 药物效果:改善心律失常、降低血压等 药物副作用:可能导致心律失常、血压过低等
非药物治疗对心脏生物电活动的影响
非药物治疗包括:心脏起搏器、心脏电复律、心脏电除颤等
心脏起搏器:通过电刺激帮助心脏恢复正常节律
导联:用于连接电极片和心 电图机的线路
心电图机:用于记录心脏生 物电活动的仪器
心电图波形:记录心脏生物 电活动的图形,包括P波、
QRS波群、T波等
心电图诊断:根据心电图波 形判断心脏功能状态,如心
律失常、心肌缺血等
心电图的波形分析
P波:代 表心房除 极
QRS波群: 代表心室 除极和复 极
T波:代 表心室复 极
心肌细胞的电兴奋传导
心肌细胞:构成心脏的主要细胞类型
电兴奋:心肌细胞在受到刺激后产生的电 活动
传导过程:电兴奋在心肌细胞间的传递过 程
兴奋性:心肌细胞对电刺激的反应能力
传导速度:电兴奋在心肌细胞间的传递速 度
传导方向:电兴奋在心肌细胞间的传递方 向
心脏生物电活动的 检测与诊断
心电图的检测方法
电极片:用于将心脏生物电 活动转换为电信号的设备
心脏生物电活动的 原理
心肌细胞的电生理特性
心肌细胞分为两类:心房肌细胞和心室肌细胞 心肌细胞具有自动节律性,可以自发产生动作电位 心肌细胞的动作电位分为四个阶段:去极化、复极化、平台期和静息期 心肌细胞的动作电位具有传导性,可以传递到其他心肌细胞
心肌细胞的离子通道
心肌细胞中的离子通道主要有钠离子通道、钾离子通道和钙离子通道 钠离子通道:负责心肌细胞的兴奋和传导 钾离子通道:负责心肌细胞的复极化和静息电位 钙离子通道:负责心肌细胞的收缩和舒张

第九章心脏的生物电活动8页word

第九章心脏的生物电活动8页word

第九章心脏的生物电活动循环系统:心血管系统(心脏、血管、及其心脏血管中的血液)淋巴系统(淋巴管、淋巴器官)→静脉的辅助管道功能:1.物质运输:主要功能,运送O2,CO2,激素、营养代谢物质等2.维持内环境稳态:①平衡不同器官的细胞外液的多种理化指标。

②运输对内环境有调节作用的生物活性物质。

③肾脏的排泄器官排除代谢废物。

3.调节体温:血液对热量的运输,皮肤血管的收舒。

4.内分泌功能。

第一节心肌细胞的分类及各类心肌细胞的电活动特点一、心肌细胞在功能上和电生理学特性上有不同的类型根据收缩或起搏功能:1.普通心肌细胞:心房、心室壁细胞,能产生心肌收缩。

2.自律心肌细胞:有起搏、传导功能(窦房结、房室交界、传导束、普氏纤维)★窦房结是正常心脏搏动的起搏点根据电生理特性:1.快反应细胞(快反应自律性细胞、快反应非自律性细胞)2.慢反应细胞★房室结的慢反应细胞具有自律性,但在整体和组织水平这种自律性不能表现出来。

二、工作心肌细胞的主要功能是发生收缩,其电生理特点与其功能相适应。

(一)内向整流钾通道(Ik1)是工作心肌细胞静息电位的产生和维持的主要离子通道。

1.心室肌细胞的静息电位接近于K+平衡电位:一般为-80~-90mV。

心室肌细胞膜对K+的通透性主要是由于内向整流钾通道(Ik1)开放所致,这种通道所通透的离子流称为内向整流钾电流。

▲Ik1没有门控,始终处于开放状态,不受膜电位或激动剂控制,但其开放程度受膜电位的影响,膜电位去极化时细胞内的Mg2+和多胺移向Ik1通道内口,并导致通道阻塞。

▲反转电位:膜电流方向发生反转时的膜电位。

对于Ik1通道反转电位约为-95mV。

▲膜电位超极化时k+经开放的Ik1通道内流,其意义是防止膜电位过度超极化,而维持静息电位的稳定。

◆“整流”的概念:电压的增大而电流的增加量比按直线关系的预计值减少称为内向整流,电压的增大而电流的增加量比按直线关系的预计值增大称为外向整流。

◆细胞外Na+的少量内漏所形成的钠背景电流部分抵消了细胞内的负电荷,可能是静息电位实测值低于理论值的重要原因之一。

生理学PPT血液循环大全

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内外离子正常分布
复极-60mV,通道阻 12 塞解除, K+外流,完 成复极过程
心室肌细胞跨膜电位及其形成的离子流基础
13
1 0mV 0
2
(快反应非自律细胞)
3
-90mV 细胞外
4
Na+ Ca2+ Ca2+
4
3K+ Ca2+
14
3Na+
细胞内 K+
K+
K+
K+ K+ 2Na+
2期:是心室肌细胞动作电位区别于神经和
窦房结控制潜在起搏点的机制:①抢先占领 ②超速驱动压抑 28
2、自律性活动发生的原理 所有自律心肌细胞的电活动都有一个共同 的特点-------4期自动去极化(舒张除极) 电学理论:去极化 ① 内向电流的逐渐增强 ② 外向电流的逐渐减弱 ③ 两者兼有
+
+
29
(1)浦肯野细胞自律活动发生的原理
浦肯野细胞4期自动去极化离子流的基础
骨骼肌细胞动作电位的主要特征。
15
(二)窦房结细胞动作电位
0期:Ca2+内流L型钙通道 (ICa-L) (速度慢、 幅度小) 3期:K+外流
延迟整流钾通道(IK) 0mV
0
-40mV
3
4期:缓慢自动去极期 4 -70mV 起搏电流 3期复极过程,通道逐步 2+ + Ca2+ Ca Na 去激活 , 这种 K+ 流逐渐 细胞外 K+外流 减少是4期自动去极化 的重要离子基础 Na+内流 K+ 细胞内 (If进行性增强内向离子流)
2.影响传导性的因素 (1)心肌细胞的结构

血液循环第一次课

血液循环第一次课

3期末Ik通道 复极化至-60mV时 自动去极Ca2+通道(T
递增性失活 If 通道递增性激活
型)开放
K+递减性外流 Na+递增性内流
自我启动 Ca2+内流
自 动 去 极 达 阈 电 位(-40mV)
慢 Ca2+ 通 道(L型)开 放
自我发展
Ca2+ 内 流 ↑
产 生 AP 的 0 期
自我终止
注:Ik 失活∶If 激活=6∶1,故4期自动去极If作用不大; 但若在超极化时,4期自动去极If的作用为主要离子流成分。
0期 刺激

RP↓

阈电位(-70mV)
0


激活快Na+通道

Na+再生式内流

Na+平衡电位(+30mV)
由快钠通道开放、引起快速去极化的心肌细 胞称为快反应细胞。
由快反应细胞产生的动作电位称快反应动作 电位。
1期(快速复极初期)
快Na+通道失活 +
激活Ito通道 ↓
K+一过性外流 ↓
快速复极化
低---兴奋性高
1.影响兴奋性的因素
⑴ 静息电位或最大复极电位水平:
RP↑→距阈电位远→需刺激阈值↑→兴奋性↓ RP↓→距阈电位近→需刺激阈值↓→兴奋性↑
高血钾 低血钾
正常人血清钾浓度的范围为3.5~5.5mmol/L
⑵ 阈电位水平(较少见)
上移→RP距阈电位远→需刺激阈值↑→兴奋性↓ 下移→RP距阈电位近→需刺激阈值↓→兴奋性↑
-60~-40mV
-90mV
-90~-70mV
自动去极化

心脏的生物电活动

心脏的生物电活动

兴奋性
几个概念
相对不应期(relative refractory period, RRP)是指从复极-60mV至-80mV这段 时间内,给予阈上刺激可引起扩布性兴 奋,但时程较短,幅率较小 由于此期内心脏各部分兴奋性恢复 不一,容易形成局部折返激动,在临床 上表现为快速性心律失常。
兴奋性
超常期(supranormal period, SNP) 是膜电位由-80mV恢复至-90mV的 一段时期 低于阈值的刺激可引起新的兴奋, 但0期除极速度和幅度仍低于正常, 兴奋折返易于形成,也可导致快速 心律失常
自律细胞与工作细胞跨膜电位的最大区 别是在4期。 工作细胞4期的膜电位是稳定的,而在自 律细胞,动作电位3期达最大复极电位之 后,4期立即开始自动去极化,诱发一次 新的动作电位。 4期自动去极化是产生自动节律性的基础
自律细胞的跨膜电位
4期自动去极化都是由进行性的净内 向电流引起 不同类型的自律细胞,4期自动去极 化的速度和机制不同 浦肯野细胞 窦房结细胞
ห้องสมุดไป่ตู้ 自律细胞的跨膜电位
浦肯野细胞: 快反应自律细胞 4期自动去极化的离子基 础是一种外向电流(Ik) 的逐渐衰减和一种内向 电流(If)的逐渐增强。 If电流主要由Na+参与, 在3期复极至-60mV时开 始激活,-100mV时完全 激活,也被称为起搏电 流,是4期内向离子电流 的主要成分
自律细胞的跨膜电位
工作细胞的跨膜电位
去极化过程 去极化过程又称0期 0期短暂,仅1-2ms 去极化幅度大,达 120mv; 速度快,最大速率可 达200~400V/s
心室肌细胞的跨膜电位
工作细胞的跨膜电位
去极化过程 0期去极化的产生机制:外来刺激作用 下,心肌电压门控钠通道的开放和少量 钠内流,造成细胞膜部分去极化,达阈 电位水平时(-70mv),钠通道开发概 率明显增加,使Na+顺其浓度梯度和电 位梯度由膜外快速进入膜内,膜迅速去 极化到Na+平衡电位。

心脏的生物电活动

心脏的生物电活动

2、动作电位的特征及形成原理
特征:升降支不对称;复极化过程复杂; 持续时间长。 原理: 0期(去极化期):Na+由膜外 膜内 -90mv +30mv 1 期(快速复极化早期):钾离子膜内 +30mv 0mv
膜外
2 期(缓慢复极化期):钙离子内流 钾离子外流 维持在 0 mv 3期(快速复极化末期):钾离子外流 膜内电位正 负 4期(恢复期):钠、钾通过钠钾泵转运; 钙通过与钠的交换和偶联
(2)复极化由钾离子外流所致,无明显的 1、2期之分,圆滑地过渡到3期 (3)4期与浦肯野氏类似,净内向电流
三部分:时间依赖的 K+ 外流减弱;进行性增强的 Na+ 内流;T型钙通道激活和钙内流。
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心脏的生物电活动
细胞的类型及特征
(一)普通心肌细胞生物电现象(心室肌细胞)
心脏各部位不同心肌细胞的动作电位 差异很大,这是造成心肌兴奋的产生及传 播过程具有特殊规律的原因。
1、静息电位:形成原理同神经细胞。 钾离子平衡电位,但不同心肌细胞其 幅值不同,一般心肌细胞-90mv, 某些特殊分化-70mv
(二) 特殊分化的心肌细胞生物电现象
1、 浦肯野氏细胞的动作电位
(1)0、1、2、3期的波形、幅度、形成 机理与心室肌细胞 相同,仅持续时间长。 ( 2) 4期不稳定于静息电位(舒张期最大电位或最大复极 电位),而是发生缓慢自动去极化(舒张期自动去极化), 一旦达到阈电位,快钠通道开放,触发一次动作电位。 离子基础:逐渐增强的内向Na+电流和逐渐衰减的外向K+电 流。

心血管生理学

心血管生理学

名称
意义
幅度(mV) 时间(s)
P波
两心房去极化
0.05~0.25 0.08~0.11
QRS波群 两心室去极化
变化较大 0.06~0.10
T波
两心室复极化
0.10~1.5 0.05~0.25
PR间期 心房开始兴奋到 心室开始兴奋所需时间
0.12~0.20
PR段
去极化通过房室交界等 传至心室肌所需的时间
与基线同水平
0.06~0.14
QT间期 两心室兴奋的总时程
<0.40
ST段
两心室处于去极化状态 与基线同水平 0.05~0.15
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33
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34
第二节 心脏的泵血功能
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35
一、心动周期
心房或心室一次收缩 和舒张构成的机械活 动周期。
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36
收缩期(systole) 舒张期(diastole)
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5
一、心肌细胞的跨膜电位及其形成机制
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6
跨膜电位: 静息电位 (RP), 动作电位(AP) 内向电流: 去极化 外向电流: 复极化或超极化
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7
表4-1 心肌细胞内液和外液中 几种主要离子的分布
离子 浓度(mmol/L)
细胞内液 细胞外液
Na+ 10
145
K+ 140
0.15
房室瓣关闭,动脉瓣开放,心室缓慢射血
等容舒张期 心室舒张,房内压<室内压<动脉压, 房室瓣及动脉瓣均关闭
室内压剧降,
0.07
心室容积不变(最低值)
快速充盈期 心室继续舒张,房内压>室内压<动脉压, 期末时室内压降至最低, 0.11

心脏的生物电活动PPT[优选版]

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房室束








(一)工作细胞 的跨膜电位 及其形成机制
iNa+
iCa2+
ito iK1
iK1
iK
1.静息电位 Resting potential =-90mV 主要是K+外流形成(Ik1通道)。 另有少量Na+内流和生电Na+泵活动
2.动作电位 Action potential (1) 去极化过程:
四、体表心电图elecrocardiogram,ECG
1. 频率依赖性:两个起搏点频率差别愈大,压抑
愈强,驱动中断后停止的活动时间也愈长。 3期(快速复极末期):0mV→-90mV,历
时100~150ms。 (2)生理因素 ① 0期去极化速度快、幅度大:
局部电流形成快,强度大→传 导快;





①最大复极电位(-70mV)和阈电位(-40mV)小 于浦氏细胞(分别为-90mV和-60mV);
②0期去极化幅度小(70mV),速率慢(10V/s), 时程长(7ms);
③无明显复极1期和2期; ④ 4期自动去极化速度(0.1V/s)快于浦氏细
胞(0.02V/s);
(2)窦房结细胞AP的离子基础
心脏的生物电活动
优选心脏的生物电活动
2、根据生物电活动尤其AP的0期除极速度 不同,分:
(1)快反应细胞: ①快反应非自律细胞:心房肌细胞和心 室肌细胞 ②快反应自律细胞:心房传导组织;房室 束和浦肯野纤维细胞
(2)慢反应细胞: ①慢反应自律细胞:窦房结细胞;房结区 和结希区自律细胞 ②慢反应非自律细胞:结区细胞
历时10ms。0期和1期合称锋电位 (spike potential) 由Ito 电流(transient outward current) 即K+外流引起的。Ito通道在去极化到-40 mV时激活,开放5~10ms。

第九章心脏的生物电活动

第九章心脏的生物电活动

第九章心脏的生物电活动循环系统:心血管系统(心脏、血管、及其心脏血管中的血液)淋巴系统(淋巴管、淋巴器官)→静脉的辅助管道功能:1.物质运输:主要功能,运送O2,CO2,激素、营养代谢物质等2.维持内环境稳态:①平衡不同器官的细胞外液的多种理化指标。

②运输对内环境有调节作用的生物活性物质。

③肾脏的排泄器官排除代谢废物。

3.调节体温:血液对热量的运输,皮肤血管的收舒。

4.内分泌功能。

第一节心肌细胞的分类及各类心肌细胞的电活动特点一、心肌细胞在功能上和电生理学特性上有不同的类型根据收缩或起搏功能:1.普通心肌细胞:心房、心室壁细胞,能产生心肌收缩。

2.自律心肌细胞:有起搏、传导功能(窦房结、房室交界、传导束、普氏纤维)★窦房结是正常心脏搏动的起搏点根据电生理特性:1.快反应细胞(快反应自律性细胞、快反应非自律性细胞)2.慢反应细胞★房室结的慢反应细胞具有自律性,但在整体和组织水平这种自律性不能表现出来。

二、工作心肌细胞的主要功能是发生收缩,其电生理特点与其功能相适应。

(一)内向整流钾通道(Ik1)是工作心肌细胞静息电位的产生和维持的主要离子通道。

1.心室肌细胞的静息电位接近于K+平衡电位:一般为-80~-90mV。

心室肌细胞膜对K+的通透性主要是由于内向整流钾通道(Ik1)开放所致,这种通道所通透的离子流称为内向整流钾电流。

▲Ik1没有门控,始终处于开放状态,不受膜电位或激动剂控制,但其开放程度受膜电位的影响,膜电位去极化时细胞内的Mg2+和多胺移向Ik1通道内口,并导致通道阻塞。

▲反转电位:膜电流方向发生反转时的膜电位。

对于Ik1通道反转电位约为-95mV。

▲膜电位超极化时k+经开放的Ik1通道内流,其意义是防止膜电位过度超极化,而维持静息电位的稳定。

◆“整流”的概念:电压的增大而电流的增加量比按直线关系的预计值减少称为内向整流,电压的增大而电流的增加量比按直线关系的预计值增大称为外向整流。

◆细胞外Na+的少量内漏所形成的钠背景电流部分抵消了细胞内的负电荷,可能是静息电位实测值低于理论值的重要原因之一。

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2期:平台期
L型钙通道ICa-L
+
延迟整流钾IK 通道
慢 Ca2+ 通 道 : -40mV 激 活,电流在2期达到最大 值。 IK 通 道 : -40mV 开 放 , 开放速率缓慢。 平台期持续100-150ms
3期:快速复极
末期
慢Ca2+通道失活
33期期
+
钾通道通透性↑
IK和IKI
100-150ms
1.心室肌细胞AP的形成机制:
0期:去极化过
程-90mV到 +30mV
快Na+通道INa ↓
Na+再生式内流 ↓
Na+平衡电位 可被TTX阻断
1期:快速复极初
spike
期,+30mV到
0mV
瞬 时 外 向 电 流 Ito : -
30mV到-40mV时激活,
迅即失活。可被K+通道阻
断剂4-氨基吡啶阻断。
失活状态
部分失活状态 (0期慢、小)
传导性 阻滞
减慢
3)静息电位或舒张期电位的水平
在一定范围内: RP绝对值大→0期去极的速快、幅高→传导快 RP绝对值小→0期去极的速慢、幅低→传导慢
4)阈电位水平
邻旁部位 RP与 邻旁部位 传导 阈电位水平→ 阈电位差→ 兴奋性→ 速度
传导过程
窦 房结 ↓↓ 结间束 房间束
(优势传导通路)
↓↓ 房室交界 心房肌
↓ 房室束
↓ 左、右束支
↓ 浦肯野纤维
↓ 心室肌
一、心肌细胞的电活动
复习:极化,去极化,超极化,跨膜离子流, 内向电流,外向电流,离子通道,离子泵等。
-0 mv
depolarization repolarization
⑥最大舒张电位小:-60mv
⑦Rp稳定(普通心肌细胞)⑦Rp不稳定(自律细胞)
不稳定(自律细胞)
⑧通道阻断剂:河豚毒 ⑧通道阻断剂:Mn2+、异搏定
抢 先 占 领 超 速 压 抑
决定和影响自律性的因素
1.4期自动去极 化速度
2.最大舒张电位 水平
心律失常:窦性(过速,过缓,心律不齐)和 异位性(逸搏escape,早搏premature)。
(3)有关心肌收缩的几点说明 ①对[Ca2+]o有明显的依赖性 ∵Ca2+是肌细胞兴奋收缩耦联的媒介。但心 肌细胞的肌质网很不发达,容积较小,贮Ca2+量 比骨骼肌少。 ∴心肌细胞收缩所需Ca2+除从终池释放外,还 需由细胞外液Ca2+内流补充,故心肌收缩对 [Ca2+]o依赖性较大。在一定范围内: [Ca2+]o↑→Ca2+内流↑→肌缩力↑(钙僵) [Ca2+]o↓→Ca2+内流↓→肌缩力↓
↓心室肌 (1m/s)↓心房肌 (0.4m/s)

结区 (0.02m/s)
传导时间
心房内---房室交界---心室内 (0.06s) (0.1s) (0.06s)
(三)、传导性conductivity
1.传导原理:局部电流-闰盘(缝隙连接gap
junction) 。 2.传导特点:
⑴功能合胞体functional syncytium;
↓ [Ca2+]o →Ca2+内流无→兴奋收缩脱耦联
②影响收缩的因素
a.前负荷的影响 ∵前负荷→肌节初长度→横桥联结数→收缩力
最适初长时→收缩力最大 ∴V回流量↑(其它因素不变)→前负荷↑→收缩力↑
↑(超过一定限度)→前负荷↑→收缩力↓
b.后负荷的影响 大A压↑→肌缩短的程度和速度↓ 如离体心脏实验:在前负荷固定的条件下,逐渐
(一)静息电位 Inward rectifier K channel,IKI通道 Na+ background current,背景钠电流 影响因素:神经:IK-Ach通道;离子泵
(二)动作电位
①快反应动作电位: 0期去极速率快,包 括工作细胞,浦肯野 细胞;
②慢反应动作电位: O期去极速率慢,包括 窦房结,结区细胞。
加强,心缩力增强。
e.迷走神经或乙酰胆碱
迷走神经或乙酰胆碱能激活心肌细胞膜上 的M型胆碱能受体,增加膜对K+的通透性和抑 制钙通道开放, Ca2+内流减少,心缩力减弱。
(二)心肌的自动节律性autorhythmicity
窦性节律sinus rhythm次/分
≈100
主导起搏点 dominent pacemaker
根据各类心肌细胞AP 的O期去极化速率和4期 有无自动去极化,将心肌 分为:
①快反应自律细胞:0 期去极速率快,4期有自 动去极化。
②快反应非自律细胞: 0期去极速率快,4期无 自动去极化。
③慢反应自律细胞:O 期去极速率慢, 4期有自 动去极化。
④慢反应非自律细胞: O期去极速率慢,其4期无 自动去极化。
增加后负荷,•则心肌收缩力越来越大。
c.缺氧和酸中毒 缺氧和酸中毒→[H+]↑→H+与Ca2+竟争性
地与肌钙蛋白结合↑→心缩力↓
d.交感神经或儿茶酚胺
交感神经或儿茶酚胺能激活心肌细胞膜上
的β型肾上腺素能受体,促进膜的钙通道开放, 加速Ca2+内流,并促进肌质网终末池释放贮存 的Ca2+和促进ATP释放供能,兴奋-收缩耦联
-90 mv
msec
离子通道概念的发展
近年来离子通道的一般认识: 通道是位于膜的液态脂质双分子层中的整合蛋白质,分 子外表面是糖基的功能区,通道内充水并衬有极性基团 与荷电粒子。 在通道的口部有选择性滤器或滤孔。 通道内口有闸门,闸门可以被电压或化学因素所驱动。 通道狭窄的尺度和通透离子的大小相匹配,所以通道可 以选择适宜的通透离子。
(三)、传导性conductivity
1.传导原理:局部电流-闰盘(缝隙连接gap
junction) 。
2.传导特点:
1.特殊传导系统
窦 房结 ↓↓ 结间束 房间束
(优势传导通路)
↓↓ 房室交界 心房肌
↓ 房室束
↓ 左、右束支
↓ 浦肯野纤维
↓ 心室肌
2.传导速度
浦氏纤维 (4m/s)

束支 (2m/s)
电压依赖性 Voltagedependence 时间依赖性 Time-dependence
复活reactivation
2. 兴奋性的周期性变化:心室肌
周期变化 对应位置 机 制 新AP产生能力 有效不应期 去极相→复极相-60mV 不能产生 绝对不应期: ↓ Na+通道处于
-55mV 完全失活状态 局部反应期: ↓ Na+通道
第四章 血液循环
第一节 心脏的生物电活动
第一节 心脏的生物电活动
心肌细胞cardiac myocyte分为: 1.工作细胞working cardic muscle
兴奋性excitability 传导性conductivity 收缩性contractility
2.自律细胞
自动节律性autorhymicity
K+递减性外流 Na+递增性内流
Ca2+内流 自我启动
自 动 去 极 达 阈 电 位(-40mV)
慢 Ca2+ 通 道(L型)开 放
自我发展
Ca2+ 内 流 ↑
产 生 AP 的 0 期
自我终止
注:Ik 失活∶If 激活=6∶1,故4期自动去极If作用不大; 但若在超极化时,4期自动去极If的作用为主要离子流成分。
-60mV 刚开始复活 相对不应期 ↓ Na+通道 能产生(但0期
-80mV 大部复活 幅度、传导、时程 超 常 期 ↓ Na+通道基本 等较正常小)
-90mV 恢复到备用状态 同相对不应期
局部反应期
相对不应期
超常期
2.兴奋性周期性变化与收缩的关系
(1)不发生强直收缩
(2)期前收缩 premature systole 与代偿间歇 compensatory pause
通道的分类和命名
1. 根据影响通道开闭的动力学分为: 1)电压依赖门控通道(Voltage-gated Channels)
又称电压敏感性通道(Voltage-sensitive Channels) 2)化学门控通道(Chemical-gated Channels) 又称递质敏感性通道(Transmitter-sensitive Channels),递质依赖性通道(Transmitterdependent Channels) ,配体门控通道 (Ligand-gated Channels) 3) 机械门控性 (mechanogated)
引起的自动去极化。 (2)0期去极时快钠通
道开放,去极速度快,
幅度大。
注 : If 通 道 : 复 极 化 的 3 期 -60mV 开 始 激 活 、 100mV充分激活,是超极化激活、具有时间依从性 的非特异性通道,主要离子流是Na+,TTX不能阻 断,对NE和Ach敏感
窦房结P细胞舒张去极化和动作电位发生原理
K+递减性外流 Na+递增性内流
Ca2+内流 自我启动
自 动 去 极 达 阈 电 位(-40mV)
慢 Ca2+ 通 道(L型)开 放
自我发展
Ca2+ 内 流 ↑
产 生 AP 的 0 期
自我终止
注:Ik 失活∶If 激活=6∶1,故4期自动去极If作用不大; 但若在超极化时,4期自动去极If的作用为主要离子流成分。
4期:恢复期
Na+ - K+pump和Ca2+pump 活动增加,泵出 Na+和Ca2+,泵入K+→恢复正常离子分布。
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